Продукты
Лазерный диод DWDM DFB диапазона C+L мощностью 10 мВт
  • Лазерный диод DWDM DFB диапазона C+L мощностью 10 мВтЛазерный диод DWDM DFB диапазона C+L мощностью 10 мВт
  • Лазерный диод DWDM DFB диапазона C+L мощностью 10 мВтЛазерный диод DWDM DFB диапазона C+L мощностью 10 мВт
  • Лазерный диод DWDM DFB диапазона C+L мощностью 10 мВтЛазерный диод DWDM DFB диапазона C+L мощностью 10 мВт

Лазерный диод DWDM DFB диапазона C+L мощностью 10 мВт

Box Optronics, профессиональный производитель оптоэлектронных компонентов, предлагает лазерный диод DWDM DFB C+L диапазона 10 мВт, высокоточный лазер с распределенной обратной связью с точностью длины волны ±0,2 нм для систем DWDM, оптоволоконных датчиков и прецизионных лазерных источников. Благодаря дополнительному сверхширокому диапазону длин волн от 1527,22 нм (C63) до 1610,92 нм (L61) как в C-диапазоне, так и в L-диапазоне, этот лазер обеспечивает выходную оптическую мощность непрерывного излучения 10 мВт. Размещен в стандартном 14-контактном корпусе типа «бабочка» со встроенным термоэлектрическим охладителем (TEC), термистором, фотодиодом монитора и встроенным оптическим изолятором.

Обзор продукта: лазерный диод DWDM DFB C+L диапазона 10 мВт

Лазерный диод DWDM DFB диапазона C+L компании Box Optronics 10 мВт представляет собой прецизионный лазерный источник длины волны с дополнительными длинами волн диапазона C+L 1527,22–1610,92 нм с точностью ±0,2 нм и выходной оптической мощностью 10 мВт. Интегрированные TEC, термистор, фотодиод монитора и оптический изолятор в стандартном 14-контактном корпусе типа «бабочка», обеспечивающем стабильное управление длиной волны, низкий уровень шума и простую интеграцию системы OEM. Предназначен для систем связи DWDM, оптоволоконных датчиков и прецизионных оптических приборов.

Основные характеристики: лазерный диод DWDM DFB C+L диапазона 10 мВт

· Длина волны диапазона C+L опционально: от 1527,22 нм (C63) до 1610,92 нм (L61)

· Высокий коэффициент подавления боковой моды: минимум ≥40 дБ, типично 50 дБ (CW)

· Шум низкой относительной интенсивности (RIN): ≤ -145 дБ/Гц (20–1000 МГц)

· Встроенный оптический изолятор: изоляция ≥30 дБ

· Встроенный термоэлектрический охладитель (TEC) и термистор 10 кОм для стабилизации длины волны.

· Варианты оптоволокна: одномодовое волокно SMF-28e или PM1550 с сохранением поляризации.

· Стандартный оптоволоконный разъем FC/APC или индивидуальный

· Встроенный фотодиод монитора для контроля выходной мощности

· Telcordia GR-468 сертифицирован по надежности, соответствует требованиям RoHS

Типичные применения — лазерный диод DWDM DFB C+L диапазона 10 мВт

· Системы передачи с плотным мультиплексированием по длине волны (DWDM) в C-диапазоне и L-диапазоне

· Модули передатчиков DWDM и карты транспондеров для телекоммуникационных сетей

· Волоконно-оптические сенсорные системы для измерения температуры, деформации и вибрации

· Анализ оптического спектра и эталонные источники длины волны

· Оборудование для тестирования и определения характеристик оптических компонентов

· Исследования и разработки в лабораториях фотоники и оптической связи

· Интеграция OEM в телекоммуникационное передающее оборудование и испытательные приборы

Технические характеристики изделия - Лазерный диод DWDM DFB C+L диапазона 10 мВт

Абсолютные максимальные рейтинги

Параметр

Символ

Состояние

Мин.

Тип.

Макс.

Единица

Температура хранения

Ц

-

-40

-

85

°С

Температура рабочего корпуса

Вершина

-

-20

-

70

°С

Прямой ток

ЕСЛИ

CW

-

-

200

мА

Лазерное обратное напряжение

ВЛР

-

-

-

2

V

Прямой ток PD

МФПД

-

-

-

5

мА

Обратное напряжение PD

ВРПД

-

-

-

10

V

ТЕС Ток

ИТЭК

-

-

-1,5

+1,5

A

ТЭК Напряжение

ВТЭК

-

-

-3,5

+3,5

V

 

Оптические характеристики (температура лазера T = 25°C)

Параметр

Символ

Условия испытания

Мин.

Тип.

Макс.

Единица

Центральная длина волны

λc

ТЛ=15~35°C, по часовой стрелке

Показано на выбранных каналах

нм

Пиковая выходная оптическая мощность

ПО

-

10

-

-

мВт

Спектральная ширина линии

ДВ

Полуширина

-

3

5

МГц

Коэффициент подавления боковой моды

СМСР

CW

40

50

-

дБ

Оптическая изоляция

-

-

30

-

-

дБ

Относительная интенсивность шума

РИН

20–1000 МГц

-

-

-145

дБ/Гц

Дрейф длины волны (EOL)

Δλ

срок службы 25 лет

-

-

±0,1

нм

Температурный коэффициент длины волны

Δλ/ΔТ

ТЕС от 15°C до 35°C

-

0.09

-

нм/°С

Коэффициент тока длины волны

Δλ/ΔI

-

-

0.01

-

нм/мА

 

Электрические характеристики (температура лазера T = 25°C)

Параметр

Символ

Условия испытания

Мин.

Тип.

Макс.

Единица

Пороговый ток

Это

-

-

10

35

мА

Эффективность уклона

η

ПО=10мВт, CW

0.05

0.13

0.2

мВт/мА

Рабочий ток

ИОП

ПО=10мВт, CW

-

100

150

мА

Заданная температура TEC

Ц

-

15

-

35

°С

Прямое напряжение лазера

ВФ

ПО=10мВт, CW

-

1.2

3.0

V

Мониторинг тока частичного разряда

ИМПД

ПО=10мВт, CW

10

-

2500

мкА

Монитор темнового тока

ИДЕНТИФИКАТОР

ЕСЛИ=0мА, ВРПД=5В

-

-

0.1

мкА

Термисторный ток

ИТЦ

-

10

-

100

мкА

Сопротивление термистора

РУТ

ТЛ=25°С

9.5

10

10.5

кОм

Термисторная постоянная

B

-

3800

-

4100

K

ТЕС Ток

ИТЭК

ТЛ=25°С, ТК=70°С

-1,5

-

+1,5

A

ТЭК Напряжение

ВТЭК

ТЛ=25°С, ТК=70°С

-3,5

-

+3,5

V

Мощность ТЭК

ΔТ

Тс=70°С

-

-

50

°С

 

Выбранные каналы: номер детали и список длин волн лазера, как показано ниже.

Канал

Номер детали

Мин. Длина волны (нм)

Тип. Длина волны (нм)

Макс. Длина волны (нм)

Единица

С63

БФЛД-C63-10XX-XX

1527.02

1527.22

1527.42

нм

H62

BFLD-H62-10XX-XX

1527.40

1527.60

1527.80

нм

С62

BFLD-C62-10XX-XX

1527.79

1527.99

1528.19

нм

H61

BFLD-H61-10XX-XX

1528.18

1528.38

1528.58

нм

С61

БФЛД-C61-10XX-XX

1528.57

1528.77

1528.97

нм

Н60

БФЛД-H60-10XX-XX

1528.96

1529.16

1529.36

нм

С60

БФЛД-C60-10XX-XX

1529.35

1529.55

1529.75

нм

H59

BFLD-H59-10XX-XX

1529.74

1529.94

1530.14

нм

С59

БФЛД-C59-10XX-XX

1530.13

1530.33

1530.53

нм

H58

BFLD-H58-10XX-XX

1530.52

1530.72

1530.92

нм

С58

БФЛД-C58-10XX-XX

1530.92

1531.12

1531.32

нм

H57

BFLD-H57-10XX-XX

1531.31

1531.51

1531.71

нм

С57

БФЛД-C57-10XX-XX

1531.70

1531.90

1532.10

нм

H56

BFLD-H56-10XX-XX

1532.09

1532.29

1532.49

нм

С56

БФЛД-C56-10XX-XX

1532.48

1532.68

1532.88

нм

Н55

БФЛД-H55-10XX-XX

1532.87

1533.07

1533.27

нм

С55

БФЛД-C55-10XX-XX

1533.27

1533.47

1533.67

нм

H54

BFLD-H54-10XX-XX

1533.66

1533.86

1534.06

нм

С54

БФЛД-C54-10XX-XX

1534.05

1534.25

1534.45

нм

H53

BFLD-H53-10XX-XX

1534.44

1534.64

1534.84

нм

С53

БФЛД-C53-10XX-XX

1534.84

1535.04

1535.24

нм

H52

BFLD-H52-10XX-XX

1535.23

1535.43

1535.63

нм

С52

BFLD-C52-10XX-XX

1535.62

1535.82

1536.02

нм

H51

БФЛД-H51-10XX-XX

1536.02

1536.22

1536.42

нм

С51

БФЛД-C51-10XX-XX

1536.41

1536.61

1536.81

нм

Н50

БФЛД-H50-10XX-XX

1536.80

1537.00

1537.20

нм

С50

БФЛД-C50-10XX-XX

1537.20

1537.40

1537.60

нм

Н49

BFLD-H49-10XX-XX

1537.59

1537.79

1537.99

нм

С49

БФЛД-C49-10XX-XX

1537.99

1538.19

1538.39

нм

Н48

BFLD-H48-10XX-XX

1538.38

1538.58

1538.78

нм

С48

БФЛД-C48-10XX-XX

1538.78

1538.98

1539.18

нм

Н47

BFLD-H47-10XX-XX

1539.17

1539.37

1539.57

нм

С47

BFLD-C47-10XX-XX

1539.57

1539.77

1539.97

нм

Н46

BFLD-H46-10XX-XX

1539.96

1540.16

1540.36

нм

С46

BFLD-C46-10XX-XX

1540.36

1540.56

1540.76

нм

Н45

BFLD-H45-10XX-XX

1540.75

1540.95

1541.15

нм

С45

БФЛД-C45-10XX-XX

1541.15

1541.35

1541.55

нм

Н44

BFLD-H44-10XX-XX

1541.55

1541.75

1541.95

нм

С44

BFLD-C44-10XX-XX

1541.94

1542.14

1542.34

нм

Н43

BFLD-H43-10XX-XX

1542.34

1542.54

1542.74

нм

С43

BFLD-C43-10XX-XX

1542.74

1542.94

1543.14

нм

Н42

BFLD-H42-10XX-XX

1543.13

1543.33

1543.53

нм

С42

BFLD-C42-10XX-XX

1543.53

1543.73

1543.93

нм

H41

BFLD-H41-10XX-XX

1543.93

1544.13

1544.33

нм

С41

BFLD-C41-10XX-XX

1544.33

1544.53

1544.73

нм

Н40

БФЛД-H40-10XX-XX

1544.72

1544.92

1545.12

нм

С40

БФЛД-C40-10XX-XX

1545.12

1545.32

1545.52

нм

Н39

BFLD-H39-10XX-XX

1545.52

1545.72

1545.92

нм

С39

BFLD-C39-10XX-XX

1545.92

1546.12

1546.32

нм

Н38

БФЛД-H38-10XX-XX

1546.32

1546.52

1546.72

нм

С38

БФЛД-C38-10XX-XX

1546.72

1546.92

1547.12

нм

Н37

BFLD-H37-10XX-XX

1547.12

1547.32

1547.52

нм

С37

BFLD-C37-10XX-XX

1547.52

1547.72

1547.92

нм

Н36

BFLD-H36-10XX-XX

1547.91

1548.11

1548.31

нм

С36

БФЛД-C36-10XX-XX

1548.31

1548.51

1548.71

нм

Н35

БФЛД-H35-10XX-XX

1548.71

1548.91

1549.11

нм

С35

БФЛД-C35-10XX-XX

1549.12

1549.32

1549.52

нм

Н34

BFLD-H34-10XX-XX

1549.52

1549.72

1549.92

нм

С34

BFLD-C34-10XX-XX

1549.92

1550.12

1550.32

нм

Н33

BFLD-H33-10XX-XX

1550.32

1550.52

1550.72

нм

С33

BFLD-C33-10XX-XX

1550.72

1550.92

1551.12

нм

H32

BFLD-H32-10XX-XX

1551.12

1551.32

1551.52

нм

С32

BFLD-C32-10XX-XX

1551.52

1551.72

1551.92

нм

H31

BFLD-H31-10XX-XX

1551.92

1552.12

1552.32

нм

С31

БФЛД-C31-10XX-XX

1552.32

1552.52

1552.72

нм

Н30

БФЛД-H30-10XX-XX

1552.73

1552.93

1553.13

нм

С30

БФЛД-C30-10XX-XX

1553.13

1553.33

1553.53

нм

H29

BFLD-H29-10XX-XX

1553.53

1553.73

1553.93

нм

С29

БФЛД-C29-10XX-XX

1553.93

1554.13

1554.33

нм

H28

BFLD-H28-10XX-XX

1554.34

1554.54

1554.74

нм

С28

БФЛД-C28-10XX-XX

1554.74

1554.94

1555.14

нм

H27

BFLD-H27-10XX-XX

1555.14

1555.34

1555.54

нм

С27

БФЛД-C27-10XX-XX

1555.55

1555.75

1555.95

нм

H26

BFLD-H26-10XX-XX

1555.95

1556.15

1556.35

нм

С26

БФЛД-C26-10XX-XX

1556.35

1556.55

1556.75

нм

H25

БФЛД-H25-10XX-XX

1556.76

1556.96

1557.16

нм

С25

БФЛД-C25-10XX-XX

1557.16

1557.36

1557.56

нм

Н24

BFLD-H24-10XX-XX

1557.57

1557.77

1557.97

нм

С24

БФЛД-C24-10XX-XX

1557.97

1558.17

1558.37

нм

Н23

BFLD-H23-10XX-XX

1558.38

1558.58

1558.78

нм

С23

БФЛД-C23-10XX-XX

1558.78

1558.98

1559.18

нм

H22

BFLD-H22-10XX-XX

1559.19

1559.39

1559.59

нм

С22

БФЛД-C22-10XX-XX

1559.59

1559.79

1559.99

нм

H21

BFLD-H21-10XX-XX

1560.00

1560.20

1560.40

нм

С21

БФЛД-C21-10XX-XX

1560.41

1560.61

1560.81

нм

H20

БФЛД-H20-10XX-XX

1560.81

1561.01

1561.21

нм

С20

БФЛД-C20-10XX-XX

1561.22

1561.42

1561.62

нм

H19

БФЛД-H19-10XX-XX

1561.63

1561.83

1562.03

нм

С19

БФЛД-C19-10XX-XX

1562.03

1562.23

1562.43

нм

H18

БФЛД-H18-10XX-XX

1562.44

1562.64

1562.84

нм

С18

БФЛД-C18-10XX-XX

1562.85

1563.05

1563.25

нм

H17

БФЛД-H17-10XX-XX

1563.25

1563.45

1563.65

нм

С17

БФЛД-C17-10XX-XX

1563.66

1563.86

1564.06

нм

Н16

БФЛД-H16-10XX-XX

1564.07

1564.27

1564.47

нм

С16

БФЛД-C16-10XX-XX

1564.48

1564.68

1564.88

нм

Н15

БФЛД-H15-10XX-XX

1564.89

1565.09

1565.29

нм

С15

БФЛД-C15-10XX-XX

1565.30

1565.50

1565.70

нм

Н14

БФЛД-H14-10XX-XX

1565.70

1565.90

1566.10

нм

С14

БФЛД-C14-10XX-XX

1566.11

1566.31

1566.51

нм

Н13

БФЛД-H13-10XX-XX

1566.52

1566.72

1566.92

нм

С13

БФЛД-C13-10XX-XX

1566.93

1567.13

1567.33

нм

Н12

БФЛД-H12-10XX-XX

1567.34

1567.54

1567.74

нм

С12

БФЛД-C12-10XX-XX

1567.75

1567.95

1568.15

нм

H11

БФЛД-H11-10XX-XX

1568.16

1568.36

1568.56

нм

С11

БФЛД-C11-10XX-XX

1568.57

1568.77

1568.97

нм

Н10

БФЛД-H10-10XX-XX

1568.98

1569.18

1569.38

нм

С10

БФЛД-C10-10XX-XX

1569.39

1569.59

1569.79

нм

H09

BFLD-H09-10XX-XX

1569.81

1570.01

1570.21

нм

C09

BFLD-C09-10XX-XX

1570.22

1570.42

1570.62

нм

H08

BFLD-H08-10XX-XX

1570.63

1570.83

1571.03

нм

C08

BFLD-C08-10XX-XX

1571.04

1571.24

1571.44

нм

H07

BFLD-H07-10XX-XX

1571.45

1571.65

1571.85

нм

C07

BFLD-C07-10XX-XX

1571.86

1572.06

1572.26

нм

H06

BFLD-H06-10XX-XX

1572.28

1572.48

1572.68

нм

С06

BFLD-C06-10XX-XX

1572.69

1572.89

1573.09

нм

H05

BFLD-H05-10XX-XX

1573.10

1573.30

1573.50

нм

С05

BFLD-C05-10XX-XX

1573.51

1573.71

1573.91

нм

H04

BFLD-H04-10XX-XX

1573.93

1574.13

1574.33

нм

С04

BFLD-C04-10XX-XX

1574.34

1574.54

1574.74

нм

H03

BFLD-H03-10XX-XX

1574.75

1574.95

1575.15

нм

С03

BFLD-C03-10XX-XX

1575.17

1575.37

1575.57

нм

H02

BFLD-H02-10XX-XX

1575.58

1575.78

1575.98

нм

С02

BFLD-C02-10XX-XX

1576.00

1576.20

1576.40

нм

H01

BFLD-H01-10XX-XX

1576.41

1576.61

1576.81

нм

С01

BFLD-C01-10XX-XX

1576.83

1577.03

1577.23

нм

В00

BFLD-Q00-10XX-XX

1577.24

1577.44

1577.64

нм

Л00

БФЛД-L00-10XX-XX

1577.66

1577.86

1578.06

нм

Q99

БФЛД-Q99-10XX-XX

1578.07

1578.27

1578.47

нм

Л99

БФЛД-L99-10XX-XX

1578.49

1578.69

1578.89

нм

Q98

БФЛД-Q98-10XX-XX

1578.90

1579.10

1579.30

нм

Л98

БФЛД-L98-10XX-XX

1579.32

1579.52

1579.72

нм

Q97

БФЛД-Q97-10XX-XX

1579.73

1579.93

1580.13

нм

Л97

БФЛД-L97-10XX-XX

1580.15

1580.35

1580.55

нм

Q96

БФЛД-Q96-10XX-XX

1580.57

1580.77

1580.97

нм

Л96

БФЛД-L96-10XX-XX

1580.98

1581.18

1581.38

нм

Q95

БФЛД-Q95-10XX-XX

1581.40

1581.60

1581.80

нм

Л95

БФЛД-L95-10XX-XX

1581.82

1582.02

1582.22

нм

Вопрос 94

БФЛД-Q94-10XX-XX

1582.24

1582.44

1582.64

нм

Л94

БФЛД-L94-10XX-XX

1582.65

1582.85

1583.05

нм

Вопрос 93

БФЛД-Q93-10XX-XX

1583.07

1583.27

1583.47

нм

Л93

БФЛД-L93-10XX-XX

1583.49

1583.69

1583.89

нм

Q92

БФЛД-Q92-10XX-XX

1583.91

1584.11

1584.31

нм

Л92

БФЛД-L92-10XX-XX

1584.33

1584.53

1584.73

нм

Вопрос 91

БФЛД-Q91-10XX-XX

1584.75

1584.95

1585.15

нм

Л91

БФЛД-Л91-10ХХ-ХХ

1585.16

1585.36

1585.56

нм

Q90

БФЛД-Q90-10XX-XX

1585.58

1585.78

1585.98

нм

Л90

БФЛД-L90-10XX-XX

1586.00

1586.20

1586.40

нм

Q89

БФЛД-Q89-10XX-XX

1586.42

1586.62

1586.82

нм

Л89

БФЛД-L89-10XX-XX

1586.84

1587.04

1587.24

нм

Q88

БФЛД-Q88-10XX-XX

1587.26

1587.46

1587.66

нм

Л88

БФЛД-L88-10XX-XX

1587.68

1587.88

1588.08

нм

Q87

БФЛД-Q87-10XX-XX

1588.10

1588.30

1588.50

нм

Л87

БФЛД-L87-10XX-XX

1588.53

1588.73

1588.93

нм

Q86

БФЛД-Q86-10XX-XX

1588.95

1589.15

1589.35

нм

Л86

БФЛД-Л86-10ХХ-ХХ

1589.37

1589.57

1589.77

нм

Q85

БФЛД-Q85-10XX-XX

1589.79

1589.99

1590.19

нм

Л85

БФЛД-Л85-10ХХ-ХХ

1590.21

1590.41

1590.61

нм

Вопрос 84

БФЛД-Q84-10XX-XX

1590.63

1590.83

1591.03

нм

Л84

БФЛД-L84-10XX-XX

1591.06

1591.26

1591.46

нм

Вопрос 83

БФЛД-Q83-10XX-XX

1591.48

1591.68

1591.88

нм

Л83

БФЛД-L83-10XX-XX

1591.90

1592.10

1592.30

нм

Q82

БФЛД-Q82-10XX-XX

1592.32

1592.52

1592.72

нм

Л82

БФЛД-Л82-10ХХ-ХХ

1592.75

1592.95

1593.15

нм

Q81

БФЛД-Q81-10XX-XX

1593.17

1593.37

1593.57

нм

Л81

БФЛД-Л81-10ХХ-ХХ

1593.59

1593.79

1593.99

нм

Q80

БФЛД-Q80-10XX-XX

1594.02

1594.22

1594.42

нм

Л80

БФЛД-Л80-10ХХ-ХХ

1594.44

1594.64

1594.84

нм

Вопрос 79

BFLD-Q79-10XX-XX

1594.86

1595.06

1595.26

нм

Л79

БФЛД-L79-10XX-XX

1595.29

1595.49

1595.69

нм

Вопрос 78

БФЛД-Q78-10XX-XX

1595.71

1595.91

1596.11

нм

Л78

БФЛД-L78-10XX-XX

1596.14

1596.34

1596.54

нм

Вопрос 77

BFLD-Q77-10XX-XX

1596.56

1596.76

1596.96

нм

Л77

БФЛД-L77-10XX-XX

1596.99

1597.19

1597.39

нм

Вопрос 76

BFLD-Q76-10XX-XX

1597.42

1597.62

1597.82

нм

Л76

БФЛД-L76-10XX-XX

1597.84

1598.04

1598.24

нм

Вопрос 75

БФЛД-Q75-10XX-XX

1598.27

1598.47

1598.67

нм

Л75

БФЛД-L75-10XX-XX

1598.69

1598.89

1599.09

нм

Вопрос 74

БФЛД-Q74-10XX-XX

1599.12

1599.32

1599.52

нм

Л74

БФЛД-L74-10XX-XX

1599.55

1599.75

1599.95

нм

Вопрос 73

BFLD-Q73-10XX-XX

1599.97

1600.17

1600.37

нм

Л73

БФЛД-L73-10XX-XX

1600.40

1600.60

1600.80

нм

В72

BFLD-Q72-10XX-XX

1600.83

1601.03

1601.23

нм

Л72

БФЛД-L72-10XX-XX

1601.26

1601.46

1601.66

нм

Вопрос 71

БФЛД-Q71-10XX-XX

1601.68

1601.88

1602.08

нм

Л71

БФЛД-L71-10XX-XX

1602.11

1602.31

1602.51

нм

Вопрос 70

БФЛД-Q70-10XX-XX

1602.54

1602.74

1602.94

нм

Л70

БФЛД-L70-10XX-XX

1602.97

1603.17

1603.37

нм

Вопрос 69

BFLD-Q69-10XX-XX

1603.40

1603.60

1603.80

нм

Л69

БФЛД-L69-10XX-XX

1603.83

1604.03

1604.23

нм

Вопрос 68

БФЛД-Q68-10XX-XX

1604.26

1604.46

1604.66

нм

Л68

БФЛД-L68-10XX-XX

1604.68

1604.88

1605.08

нм

Вопрос 67

BFLD-Q67-10XX-XX

1605.11

1605.31

1605.51

нм

Л67

БФЛД-L67-10XX-XX

1605.54

1605.74

1605.94

нм

Вопрос 66

БФЛД-Q66-10XX-XX

1605.97

1606.17

1606.37

нм

Л66

БФЛД-L66-10XX-XX

1606.40

1606.60

1606.80

нм

Вопрос 65

БФЛД-Q65-10XX-XX

1606.84

1607.04

1607.24

нм

Л65

БФЛД-L65-10XX-XX

1607.27

1607.47

1607.67

нм

Вопрос 64

BFLD-Q64-10XX-XX

1607.70

1607.90

1608.10

нм

Л64

БФЛД-L64-10XX-XX

1608.13

1608.33

1608.53

нм

В63

BFLD-Q63-10XX-XX

1608.56

1608.76

1608.96

нм

Л63

БФЛД-L63-10XX-XX

1608.99

1609.19

1609.39

нм

Q62

BFLD-Q62-10XX-XX

1609.42

1609.62

1609.82

нм

Л62

БФЛД-Л62-10ХХ-ХХ

1609.86

1610.06

1610.26

нм

Вопрос 61

БФЛД-Q61-10XX-XX

1610.29

1610.49

1610.69

нм

Л61

БФЛД-Л61-10ХХ-ХХ

1610.72

1610.92

1611.12

нм

Определение корпуса и вывода

Тип упаковки: 14-контактный герметичный пакет-бабочка

Встроенные компоненты: оптический изолятор, термоэлектрический охладитель (TEC), термистор, фотодиод монитора.

 

Тип 1 Распиновка

 

Приколоть

Описание

Приколоть

Описание

1

Термистор

14

НЗ (без подключения)

2

Термистор

13

Лазерный анод (+)

3

Лазерное смещение постоянного тока (катод) (-)

12

Лазерный РЧ катод (-)

4

Анод монитора ЧР (-)

11

Лазерный анод (+)

5

Катод монитора PD (+)

10

НЗ (без подключения)

6

ТЭК (+)

9

Корпус заземления

7

ТЭК (-)

8

Корпус заземления

 

Тип 2 Распиновка

 

Приколоть

Описание

Приколоть

Описание

1

ТЭК (+)

14

ТЭК (-)

2

Термистор

13

Корпус заземления

3

Анод монитора ЧР (-)

12

НЗ (без подключения)

4

Катод монитора PD (+)

11

Лазерный катод (-)

5

Термистор

10

Лазерный анод (+)

6

НЗ (без подключения)

9

НЗ (без подключения)

7

НЗ (без подключения)

8

НЗ (без подключения)

Информация для заказа: лазерный диод DWDM DFB C+L диапазона 10 мВт

Номенклатура моделей

БФЛД - XXXX - XX - XX - XX (-X)

Пример: BFLD-C34-10SM-FA

Поле

Код

Описание

Тип лазера

БФЛД

Лазерный диод ButterflyDFB

Длина волны

Cxx /Hxx/ Lxx/Qxx

C63-C01илиH62-H01 или L00-L61 или Q00-Q61

Выходная мощность

10

10мВт

Тип волокна

СМ / ПМ

SM = одномодовый (SMF-28e);

PM = сохранение поляризации (PM1550)

Тип разъема

ФА/СА

FA = FC/APC; СА = СК/АПК; Доступны другие разъемы

Распиновка

НУЛЬ / 2

NULL = Тип 1 (по умолчанию);

 2 = насос типа 2

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: В чем разница между конфигурациями контактов типа 1 и типа 2?

О: Тип 1 соответствует стандартной конфигурации телекоммуникационного штыря-бабочки, обычно используемой для передатчиков DWDM и приложений высокоскоростной оптической связи. Он обеспечивает выделенные соединения для сигналов лазерного смещения, радиочастотной модуляции, TEC, термистора и сигналов контрольных фотодиодов, чтобы обеспечить совместимость со схемами драйверов телекоммуникационных лазеров.

Тип 2 оптимизирован для применения в лазерах накачки благодаря упрощенному электрическому интерфейсу и другой схеме TEC для работы накачки высокой мощности и управления температурой.

В обеих конфигурациях используется один и тот же 14-контактный механический корпус «бабочка», но назначение электрических контактов у них разное. Они механически совместимы, но требуют различной компоновки печатных плат и конструкции драйверов.

Вопрос: Почему встроенный оптический изолятор важен для приложений DWDM и датчиков?

Ответ: В системах передачи и оптоволоконных датчиков DWDM оптические отражения от разъемов, волоконных интерфейсов и оптических компонентов могут возвращаться обратно в резонатор лазера. Эта оптическая обратная связь может привести к нестабильности режима, флуктуациям длины волны, увеличению шума и ухудшению производительности системы.

Встроенный оптический изолятор с изоляцией ≥30 дБ подавляет эти обратные отражения, улучшая стабильность длины волны, уменьшая шум, вызванный обратной связью, и обеспечивая надежную работу в таких приложениях, как когерентное обнаружение, распознавание волокон и малошумящая оптическая передача.

Вопрос: Могу ли я получить собственную длину волны за пределами стандартного списка диапазонов C+L?

А: Да. Мы поддерживаем индивидуальные длины волн в зависимости от требований конкретного приложения. Для лазерных продуктов DWDM доступны индивидуальные длины волн в нашем сертифицированном диапазоне длин волн (например, 1527–1611 нм, в зависимости от наличия чипа).

Другие диапазоны длин волн, включая O-диапазон (1260–1360 нм) и S-диапазон (1460–1530 нм), также могут быть рассмотрены для конкретных приложений.

Возможность использования индивидуальной длины волны зависит от наличия лазерного чипа, конструкции решетки и графика производства. Пожалуйста, свяжитесь с нами, указав целевую длину волны и детали применения для оценки.

Сопутствующие товары

· DWDM 14-контактный аналоговый лазер-бабочка для кабельного телевидения -ITU-T Grid CH18-64 1526,44~1563,05 нм, высокая линейность передачи по оптоволоконному кабелю

· Лазер с оптоволокном LAN-WDM, 10 мВт — 1266,5–1345,5 нм (опция), предназначен для оптических приемопередатчиков 400G/800G.

· Лазерный источник CWDM 1270–1650 нм DFB — для оптической связи и распределенного оптоволоконного зондирования

· Волоконно-связанный лазер мощностью 1550 нм, 1 Вт — мощный источник для волоконного лазерного посева, оптического усиления и промышленной фотоники

· Лазер с узкой шириной линии DFB, 1550 нм, 100 кГц BTF — источник с низким фазовым шумом для когерентной связи, LiDAR и точного измерения

Техническое описание - Лазерный диод DWDM DFB C+L диапазона 10 мВт

Техническая спецификация

Добавьте эту страницу в закладки для удобного использования в будущем.

Горячие Теги: Китай Лазерный диод C L диапазона DWDM DFB мощностью 10 мВт Производитель, Поставщик, Фабрика
Отправить запрос
Контакты
  • Адрес

    Комната 901, корпус A, Rongchao New Era Plaza, № 3 Lanqing 1st Road, община Луху, район Гуаньху, район Лунхуа, Шэньчжэнь, 518110, Китай

  • Электронная почта

    sales06@boxoptronics.com

Ищете конкурентоспособные цены на оптовые заказы? Отправьте запрос в Box Optronics на получение высокопроизводительных DFB-лазеров, SLED и волоконно-оптических устройств с постоянными магнитами. Получите профессиональное ценовое предложение в течение 24 часов.
X
Мы используем файлы cookie, чтобы предложить вам лучший опыт просмотра, анализировать трафик сайта и персонализировать контент. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie.политика конфиденциальности
ОтклонятьПринимать